组合催化剂上丙烷选择氧化制丙烯酸

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丙烷选择氧化制丙烯酸技术

丙烷选择氧化制丙烯酸技术

丙烷选择氧化制丙烯酸技术周子平;罗保军;张伟;李江【摘要】为充分利用中原油田丙烷资源,在已有的研究基础上,利用选择氧化技术,由丙烷出发研究生产高附加值的丙烯酸产品.对催化剂的制备过程、催化剂的反应条件、催化剂的稳定性等进行了研究.研究发现,Mo-V-Te-Nb-O催化剂在反应温度为400℃时,丙烷转化率为61%~63%,丙烯酸选择性为63%~65%,催化剂能够稳定操作1000 h以上.【期刊名称】《油气田地面工程》【年(卷),期】2010(029)006【总页数】1页(P99)【关键词】丙烷;选择氧化;丙烯酸;Mo-V-Te-Nb-O催化剂【作者】周子平;罗保军;张伟;李江【作者单位】中国石化集团公司中原油田普光分公司天然气净化厂计量化验站;中国石化集团公司中原油田普光分公司天然气净化厂计量化验站;中国石化集团公司中原油田普光分公司天然气净化厂计量化验站;大庆油田建筑公司【正文语种】中文中原油田天然气处理厂每年生产约3×104t丙烷产品,主要应用于气雾剂或者燃料中,其附加值较低。

丙烯酸及其酯类产品用途十分广泛,为进一步提高经济效益,使天然气深加工朝着更深、更广的方向发展,在已有的研究基础上,利用选择氧化技术,由丙烷出发研究生产高附加值的丙烯酸产品。

丙烷选择氧化制丙烯酸的催化剂有V-P氧化物、Bi-V-Mo氧化物、Bi-V-Nb-Sb-Mo氧化物等。

这些催化剂用于反应中,丙烯酸产率都没有超过10%。

由日本Mitsubishi公司首先研制的Mo-V-Te-Nb-O催化剂是目前报道的反应性能最好的复合金属氧化物催化剂,获得的丙烯酸收率是48.5%。

但是在公开发表的文献中,至今没有涉及Mo-V-Te-Nb-O催化剂的制备条件和长期稳定性方面的研究报道。

因此,重点研究了制备条件对Mo-V-Te-Nb-O催化剂反应性能的影响,以期从工业化放大方面有所突破。

催化剂用旋转蒸发仪制备。

具体过程如下:将一定量的碲酸、仲钼酸铵和偏钒酸铵一同放入旋转蒸发瓶中,加入适量蒸馏水。

丙烷制丙烯工艺流程

丙烷制丙烯工艺流程

丙烷制丙烯工艺流程
《丙烷制丙烯工艺流程》
丙烷制丙烯是一种重要的工业化学过程,它是将丙烷作为原料,经过一系列催化反应制得丙烯的过程。

丙烯是一种重要的烃类化工产品,广泛应用于塑料、橡胶、合成纤维等领域。

下面将介绍丙烷制丙烯的工艺流程。

首先,丙烷经过脱氢剂的处理,使其在高温下脱去氢原子,生成丙烷基自由基。

然后,丙烷基自由基被引入催化剂床层,与催化剂表面的氢原子发生反应,生成丙烯并释放出氢气。

在催化剂的作用下,丙烷的分子结构得到改变,最终形成丙烯。

整个反应过程需要高温和高压的条件,并且需要控制反应的速率和产物的选择性,以确保丙烷能够尽可能地转化为丙烯。

丙烷制丙烯的工艺流程中,催化剂起着至关重要的作用。

催化剂的选择能够影响丙烷转化率和丙烯选择性,因此需要经过精心研究和选择。

另外,反应器的设计和操作也是关键因素,需要考虑到温度、压力、催化剂的再生等方面的要求。

值得一提的是,丙烷制丙烯工艺流程是一个繁琐复杂的过程,需要高度的自动化和精准的控制。

此外,要处理产生的副产物和废气也是一个重要的环节,需要考虑如何进行资源的合理利用和环境的保护。

总的来说,丙烷制丙烯工艺流程在工业生产中具有重要的意义,它是一项充满挑战但又非常有前景的研究课题。

随着科学技术
的不断进步,相信丙烷制丙烯的工艺流程会进一步得到改进和优化,为化工产业的发展做出更大的贡献。

介孔氧化铝负载氧化镍催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯的研究的开题报告

介孔氧化铝负载氧化镍催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯的研究的开题报告

介孔氧化铝负载氧化镍催化剂上丙烷氧化脱氢制丙
烯的研究的开题报告
一、研究背景和意义
丙烯是一种重要的工业原料,广泛应用于塑料、橡胶、合成纤维和
化妆品等领域。

传统的丙烯生产方法主要是从石油裂解气中提取得到,
但是这种方法存在成本高、资源浪费等问题。

因此,开展高效、经济、
环保的丙烯生产技术研究具有重要的现实意义。

氧化脱氢是一种重要的丙烯生产技术,其实现了从丙烷等低碳烷烃
直接制备丙烯的目标。

氧化镍催化剂是目前最为常用的氧化脱氢催化剂,具有成本低、高活性、高选择性等优点。

然而,氧化镍催化剂在反应过
程中容易产生丙烷的完全氧化和部分氧化产物,降低了丙烯的产率和选
择性。

因此,寻找一种新型载体和优化催化剂制备方法,是提高丙烯生
产效率和经济性的重要途径。

二、研究内容和方法
本研究将探索一种介孔氧化铝材料作为氧化镍催化剂的载体,以提
高丙烯的产率和选择性。

介孔氧化铝具有较大比表面积和孔径、较好的
热稳定性和可调性等优点,可有效地改善氧化镍催化剂的活性和选择性。

本研究将采用化学共混法制备介孔氧化铝负载氧化镍催化剂,并对
制备工艺进行优化;通过物理化学方法对催化剂的表面形貌、结构和活
性进行表征;探究不同操作条件对催化剂活性和选择性的影响,优化氧
化脱氢反应的工艺参数。

三、研究预期成果
本研究预期通过引入介孔氧化铝载体,制备出具有高活性和选择性
的氧化镍催化剂,实现丙烷氧化脱氢制备丙烯的高效、经济、环保的目
标。

同时,本研究将为探索新型载体材料在化学催化领域的应用提供重要的参考价值。

钒基催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯研究进展

钒基催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯研究进展

CHEMICAL INDUSTRY AND ENGINEERING PROGRESS 2017年第36卷第5期·1698·化 工 进展钒基催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯研究进展:从有氧到无氧陈颜龙,祝琳华,司甜(昆明理工大学化学工程学院,云南 昆明 650500)摘要:与已经工业化的丙烷直接脱氢制丙烯技术相比,丙烷氧化脱氢制丙烯因其放热反应的特点,可以在较低的温度下完成反应从而降低了能耗,且氧气的存在抑制了催化剂的积炭等优点而备受关注。

然而,在过去三十年的研究历程里,丙烯的低选择性和低收率始终是该技术工业化面临的主要问题。

本文从钒基催化剂上丙烷氧化脱氢的反应机理入手,对比了有氧和无氧条件下的丙烷氧化脱氢反应,分析了氧气的存在对丙烯选择性造成的不利影响,介绍了近几年所采用的提高丙烯选择性和收率的新的工艺方法,简述了颇具工业化前景的流化床反应器和膜反应器在丙烷氧化脱氢反应中的应用。

氧气的存在是造成丙烯选择性低的重要原因,实现无氧条件下的丙烷氧化脱氢反应过程和催化剂的循环再生过程同时进行有望成为新的研究趋势。

关键词:丙烷氧化脱氢;氧化还原机理;无氧条件;循环流化床;膜中图分类号:O643.3;TQ032 文献标志码:A 文章编号:1000–6613(2017)05–1698–13 DOI :10.16085/j.issn.1000-6613.2017.05.019Research progress in the oxidative dehydrogenation of propane overvanadia-based catalyst :from aerobic to oxygen-free reactionCHEN Yanlong ,ZHU Linhua ,SI Tian(Faculty of Chemical Engineering ,Kunming University of Science and Technology ,Kunming 650500,Yunnan ,China )Abstract :Oxidative dehydrogenation (ODH )of propane has become an attractive way to produce propene because of the low energy requirements for an exothermic and low temperature process ,and little coke formation in the presence of oxygen. However ,the low selectivity and yield toward propene are two main issues in propane ODH process over the past three decades which hinders its industrial application. In this paper ,the possible mechanisms of ODH of propane over vanadia-based catalyst have been introduced in detail. The detrimental impact of O 2 on the propene selectivity has been analyzed and the comparison of propane ODH with and without O 2 has been carried out. New processes to improve propene selectivity and yield have been introduced. The applications of fluidized bed reactor and membrane reactor are discussed which might be a promising alternative for propeneproduction in the future. The existence of O 2 decreases the propene selectivity ,and therefore ,to realize ODH of propane in the absence of O 2 and the catalyst regeneration at the same time will be a promising research direction.Key words :propane oxidation dehydrogenation (ODH );redox mechanism ;anaerobic conditions ;circulating fluidized bed ;membranes对于丙烷氧化脱氢催化体系的研究,早在20世纪80年代就已经有文献报道[1],但至今该技术并未实现工业化,一个重要原因是丙烯的选择性和收率难以满足工业化的要求。

丙烷氧化脱氢制丙烯化学方程式

丙烷氧化脱氢制丙烯化学方程式

丙烷氧化脱氢制丙烯化学方程式好吧,今天我们来聊聊丙烷氧化脱氢制丙烯的事儿,嘿,听起来是不是有点高大上?别担心,我会把它说得简单明了,像跟朋友闲聊一样。

丙烷啊,大家应该不陌生,超市里、加油站里经常能见到。

它可是我们日常生活中的小帮手,尤其是在烹饪和取暖方面。

但是,丙烷可不仅仅是个“厨房小白”,它还可以变身,摇身一变,成了丙烯,嘿,这可是化工行业的“大牌明星”。

丙烷和丙烯之间的变化就像变魔术一样,听上去神奇吧。

丙烷加热之后,在高温和催化剂的帮助下,就能悄悄地脱去一些氢气,变成丙烯。

这过程就像减肥,丙烷把多余的“水分”给甩掉了,结果轻松变得更加“时尚”。

哎,听着是不是感觉这化学反应也挺有人情味的呢?这个反应不仅仅是为了好看,丙烯可在工业上有着重要的地位,塑料、合成纤维、橡胶,通通都离不开它。

想象一下,反应的现场就像是一个热闹的聚会,丙烷一进门,就带着它的氢气朋友们,正准备好好“嗨”一场。

不过,聚会可不是无止境的,到了高温的时候,氢气们就一个个“走开”了,剩下的丙烯就开始耀眼夺目起来。

就像你在聚会上终于找到了自己的舞台,绽放光彩,成为众人的焦点。

这种变化真是让人感叹,丙烷的蜕变让人看到了它更广阔的未来。

而在这个过程中,催化剂就像是个“聚会策划者”,默默地推动着这一切的发生。

没有它,反应的速度会慢得像乌龟爬,真是让人抓狂。

催化剂的加入让反应变得高效又省时,丙烯就像开了挂一样,呼啸而出,给化工行业带来了生机。

反应后也不是一帆风顺,丙烯虽然成了“主角”,可它的路上还得面对许多挑战。

环境因素、温度变化等等,都可能影响它的表现。

就像生活一样,处处有变数,有时候你以为找到了方向,结果却发现又要调整路线。

不过,这些挑战也让丙烯的故事更加精彩,让人期待后续的发展。

或许大家会想,丙烷转变成丙烯这过程是不是特别复杂,其实不然。

生活中有很多事情,乍一看挺复杂,实际上细想想,简单得很。

这就像是那些个小朋友,刚开始学走路的时候,摔了无数跤,最终学会了走路。

Ni-V-O催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯的反应

Ni-V-O催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯的反应

Ni-V-O催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯的反应照日格图;葛庆杰;李文钊;贾美林;于春英;徐恒泳【期刊名称】《催化学报》【年(卷),期】2000(21)4【摘要】考察了Ni-V-O系列催化剂对丙烷氧化脱氢反应的催化性能,结合XRD 和电导法等表征结果研究了催化剂的物相结构与催化活性之间的关系.结果表明:同n型半导体氧化物相比,p型半导体具有优良的催化性能,并且丙烯的选择性与催化剂中NiO及Ni3V2O8相的共存有关.适当控制反应条件,425℃时该系列催化剂上可达到18.6%的丙烷转化率和49.9%的丙烯选择性.【总页数】5页(P332-336)【作者】照日格图;葛庆杰;李文钊;贾美林;于春英;徐恒泳【作者单位】中国科学院大连化学物理研究所,大连,116023;中国科学院大连化学物理研究所,大连,116023;中国科学院大连化学物理研究所,大连,116023;中国科学院大连化学物理研究所,大连,116023;中国科学院大连化学物理研究所,大连,116023;中国科学院大连化学物理研究所,大连,116023【正文语种】中文【中图分类】O643【相关文献】1.介孔氧化铝负载钒催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯 [J], 汪玉;谢颂海;岳斌;冯素姣;贺鹤勇2.纳米复合氧化物NaMoNiO催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯 [J], 李广超;林晓张;孙毅飞;黄传敬;翁维正;万惠霖3.介孔氧化铝负载Ni-Co氧化物催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯 [J], 孙毅飞;李广超;潘心頔;黄传敬;翁维正;万惠霖4.介孔CeNiO催化剂的合成及其丙烷氧化脱氢制丙烯反应性能 [J], 汪彩彩;李建辉;孙毅飞;朱晓权;黄传敬;翁维正;万惠霖5.新型介孔钒氧化物催化剂上丙烷高选择性氧化脱氢制丙烯研究 [J], 伊楠;刘咏梅;冯伟;曹勇;戴维林;范康年因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

MSU-1催化剂上CO2氧化丙烷脱氢制丙烯反应的研究的开题报告

新型介孔Cr/MSU-1催化剂上CO2氧化丙烷脱氢制
丙烯反应的研究的开题报告
一、研究背景
丙烷脱氢制丙烯是一项重要的化学反应,该反应可用于丙烯的合成
和生产。

然而,传统的丙烷脱氢制丙烯反应需要高温和高压条件,同时
还需要昂贵的铂系催化剂。

因此,寻找一种新的、高效、环保的催化剂,以实现丙烷脱氢制丙烯的低温和低压条件,具有重要的科学和工业意义。

二、研究内容
本研究主要针对新型介孔Cr/MSU-1催化剂上CO2氧化丙烷脱氢制
丙烯反应的实验研究。

具体研究内容包括:
1.合成新型介孔Cr/MSU-1催化剂,并用SEM、TEM、XRD等方法对其形貌、晶型、孔径结构等进行表征。

2.对催化剂进行CO2氧化丙烷脱氢制丙烯反应的实验研究,探究反
应条件对丙烯产率和选择性的影响。

3.对催化剂进行表面化学分析,如XPS和FTIR等方法,探究其表面物种和电子状态,以及反应中催化剂的变化。

三、研究意义
本研究将探索新型介孔Cr/MSU-1催化剂在CO2氧化丙烷脱氢制丙
烯反应中的催化性能,具有以下意义:
1.探究新型催化剂在该反应中的催化性能,研究其低温和低压条件
下效率的提高,可为丙烷脱氢制丙烯反应的研究提供新的思路和方法。

2.开发新型催化剂,提高丙烯产率和选择性,节约反应条件和催化
剂成本,将对工业制丙烯具有重要的经济和环保意义。

以上是本研究开题报告的内容。

纳米复合氧化物NaMoNiO催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯

纳米复合氧化物NaMoNiO催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯李广超;林晓张;孙毅飞;黄传敬;翁维正;万惠霖【期刊名称】《厦门大学学报(自然科学版)》【年(卷),期】2014(053)002【摘要】采用溶胶-凝胶法制备了纳米NiO以及Na或/和Mo掺杂的纳米NiO催化剂,考察了催化剂的丙烷氧化脱氢(oxidative dehydrogenation of propane,ODHP)反应性能,并利用BET、X射线衍射(XRD)、透射电镜(TEM)、拉曼光谱、程序升温还原(H2-TPR)以及程序升温脱附(NH3-TPD)等技术对催化剂的结构和性质进行了表征.在考察的不同催化剂中,Na和Mo共掺杂的催化剂(Na0.03Mo0.10NiO)表现出最佳的ODHP反应性能.425℃反应时,其最高丙烯收率为15.4%.催化剂表征结果表明,该催化剂较低的可还原性能以及合适的表面酸性可能是其丙烯选择性较高的重要因.另外,较小的晶粒尺寸以及钼酸镍物种的存在可能也有助于其ODHP反应性能的提高.【总页数】6页(P221-226)【作者】李广超;林晓张;孙毅飞;黄传敬;翁维正;万惠霖【作者单位】厦门大学化学化工学院,固体表面物理化学国家重点实验室,醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室,福建厦门361005;厦门大学化学化工学院,固体表面物理化学国家重点实验室,醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室,福建厦门361005;厦门大学化学化工学院,固体表面物理化学国家重点实验室,醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室,福建厦门361005;厦门大学化学化工学院,固体表面物理化学国家重点实验室,醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室,福建厦门361005;厦门大学化学化工学院,固体表面物理化学国家重点实验室,醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室,福建厦门361005;厦门大学化学化工学院,固体表面物理化学国家重点实验室,醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室,福建厦门361005【正文语种】中文【中图分类】O643.3【相关文献】1.Ce-Ni-O纳米复合氧化物催化剂上低温丙烷氧化脱氢 [J], 刘永梅;曹勇;戴维林;范康年2.钨铈复合氧化物催化剂氧化丙烷脱氢制丙烯的研究 [J], 刘亚群;田原宇;林小鹏;桑磊3.丙烷在负载型催化剂上脱氢反应的研究Ⅲ.丙烷在氧化铝负载的铂-金属氧化物催化剂上的脱氢 [J], 杨维慎;吴荣安;林励吾4.介孔氧化铝负载Ni-Co氧化物催化剂上丙烷氧化脱氢制丙烯 [J], 孙毅飞;李广超;潘心頔;黄传敬;翁维正;万惠霖5.新型介孔钒氧化物催化剂上丙烷高选择性氧化脱氢制丙烯研究 [J], 伊楠;刘咏梅;冯伟;曹勇;戴维林;范康年因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

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